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公开(公告)号:CN105970357B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201610353800.0
申请日:2016-05-25
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本发明涉及一种静电纺丝制备镁橄榄石多孔超细纤维的方法,属材料科学技术领域。该纤维制备方法包括:将无水氯化镁、正硅酸乙酯和无水二氯甲烷按一定的摩尔比配制反应液,再将该反应液加热凝胶化处理,引发非水解溶胶‑凝胶反应合成出镁橄榄石凝胶;将无水乙醇和一定量的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)按一定比例混合获得PVP乙醇溶液,将合成的镁橄榄石凝胶溶解于PVP乙醇溶液中获得纺丝前驱液;采用静电纺丝工艺将纺丝前驱液制备成镁橄榄石干凝胶/PVP复合纤维,再经高温煅烧后获得镁橄榄石多孔超细纤维。该镁橄榄石多孔超细纤维的制备方法操作简单,容易控制,制造成本低,本发明可为航天军工等领域提供一种新型高温隔热材料。
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公开(公告)号:CN105238215A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510724714.1
申请日:2015-11-02
Applicant: 华北理工大学
IPC: C09D163/00 , C09D7/12 , C09D5/18 , C09D5/03
Abstract: 本发明公开了一种饰面型防火粉末涂料,它是由下述重量份的原料组成的:E-42环氧树脂65、二亚乙基三胺11-15、聚磷酸铵1.5、三聚氰胺1.5、季戊四醇2.5、氮化铝6、双十四碳醇酯2.5、磷酸二氢铵11、环烷酸锌1.5、复合填料15;本发明的涂料具有较好的耐久性、耐水性、耐摩擦和耐沾污性,尤其是阻燃防火效果和抗时效衰减更好,配方成本和生产加工成本较低,易于实际操作。
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公开(公告)号:CN107128925A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710229944.X
申请日:2017-04-10
Applicant: 华北理工大学
IPC: C01B32/977 , B82Y30/00
CPC classification number: B82Y30/00 , C01P2004/64 , C01P2006/80
Abstract: 本发明涉及一种非水解溶胶‑凝胶结合碳热还原法制备SiC粉体的方法,属于材料科学技术领域。该粉体制备方法包括:首先,以FeCl3、Si(OC2H5)4和SiCl4为原料配制反应液,经过凝胶化处理引发非水解溶胶‑凝胶反应合成出SiO2凝胶,在CH2Cl2中超声、洗涤、干燥后获得SiO2干凝胶。然后,将其和炭黑(石墨或活性炭)混合获得混合粉体,加入适量的无水乙醇后球磨、干燥,再加入浓度为2wt%的PVA水溶液困料后获得均化的混合料。最后,将均化的混合料通过压力机成型,采用埋碳法于管式气氛炉内在氩气气氛下经还原碳化反应制备出SiC粉体。本发明制备的SiC粉体合成温度较低,粉体分散性好、纯度高和粒径较小,可为军工民用等领域提供一种新型功能材料。
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公开(公告)号:CN105970357A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610353800.0
申请日:2016-05-25
Applicant: 华北理工大学
CPC classification number: D01F9/08 , D01D5/0015
Abstract: 本发明涉及一种静电纺丝制备镁橄榄石多孔超细纤维的方法,属材料科学技术领域。该纤维制备方法包括:将无水氯化镁、正硅酸乙酯和无水二氯甲烷按一定的摩尔比配制反应液,再将该反应液加热凝胶化处理,引发非水解溶胶‑凝胶反应合成出镁橄榄石凝胶;将无水乙醇和一定量的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)按一定比例混合获得PVP乙醇溶液,将合成的镁橄榄石凝胶溶解于PVP乙醇溶液中获得纺丝前驱液;采用静电纺丝工艺将纺丝前驱液制备成镁橄榄石干凝胶/PVP复合纤维,再经高温煅烧后获得镁橄榄石多孔超细纤维。该镁橄榄石多孔超细纤维的制备方法操作简单,容易控制,制造成本低,本发明可为航天军工等领域提供一种新型高温隔热材料。
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公开(公告)号:CN212166030U
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202020465776.1
申请日:2020-04-02
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本实用新型公开了一种基于热交换加热杀毒技术的负压隔离床,包括床体、隔离舱和换热室;换热室中设置有密封隔板,密封隔板的上部为预热腔,下部为高温腔;换热室中设置有热交换器,热交换器的蒸发段位于高温腔中,冷凝段位于预热腔中;预热腔的进风口通过连通管道与隔离舱的出风口连通,预热腔的出风口通过加热消毒管道与高温腔连通,加热消毒管道上设置有加热器,高温腔的出风口与排风管道连通,排风管道上设置有引风机。本负压隔离床采用热交换器对从病床中引出的空气与加热器消杀过的热空气进行热交换,热交换器不仅回收了热量、降低了排风的温度,更提高了被消毒空气的基础温度,使用较小功率的加热器就能使被消毒的空气提至更高的温度。
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